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Conto economico di Tesla

Il dataset del conto economico di Tesla si chiama income_statement.

Questo dataset ha una colonna finale chiamata Trailing Twelve Months (TTM), che rappresenta i 12 mesi più recenti disponibili. La useremo per calcolare una previsione 2018 per Tesla.

Ci interessano solo le righe 'Revenue', 'Gross profit', 'Total operating expenses' e 'Net income', quindi creeremo un conto economico filtrato per mostrare solo queste righe. Il codice di filtraggio usa il seguente schema.

dataframe[dataframe.columnname.isin(list_of_categories)]

Questo esercizio fa parte del corso

Previsioni finanziarie in Python

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Istruzioni dell'esercizio

  • Osserva income_statement nella shell.
  • Crea una lista chiamata interesting_metrics che contenga le righe che ci interessano.
  • Usa il metodo .isin() per filtrare il conto economico per le righe in cui metric è in interesting_metrics.
  • Guarda il risultato.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Choose some interesting metrics
interesting_metrics = ['____', '____', '____', '____']

# Filter for rows containing these metrics
filtered_income_statement = income_statement[income_statement.____.____(____)]

# See the result
print(filtered_income_statement)
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